为什么向苯酚钠溶液中滴入氯化铁,先出现红褐色沉淀后沉淀消失
苯酚钠显碱性,所以会使Fe3+水解沉淀(红褐色)
之后溶解是因为形成了可溶性配合物:Fe3+ + 6C6H5OH=可逆号=[Fe(C6H5O)6]3- + 3H+
(其实我也没在教材上看到过相关的资料,只是在一道题里见过,因此并不算太确定)
苯酚钠碱性很强,此时Fe3+几乎完全转化为Fe(OH)3沉淀
酚与三氯化铁溶液混合,所得溶液显紫色6PhOH
+Fe3+→[Fe(PhO)6]3-
+6H+,这也是一个平衡体系。向溶液滴加稀硫酸后,紫色变浅,平衡向左移动;向溶液滴加浓的苯酚或三氯化铁溶液后,紫色加深,平衡向右移动;向溶液滴加NaOH
溶液后,紫色逐渐褪去,生成红褐色沉淀。
所以苯酚或三氯化铁其中一种滴加过量时,紫色会加深,显色明显
化学方程式:Fe3+ + 3C6H5O- + 3H2O = Fe(OH)3(沉淀) + 3C6H5-OH
Fe3+ + C6H5-OH --->紫色 (显色反应) 此反应不要求写方程式.
FeCl3 + 6 C6H5OH === H3[Fe(C6H5O)6] + 3 HCl ,苯酚与氯化铁的显色反应.用于苯酚的定性鉴定 ,其反应原理是Fe3+ + 6 C6H5O- = [Fe(C6H5O)6]3-
苯酚负离子和三价铁形成配合物.
首先Fe3+和苯酚根离子双水解,生成Fe(OH)3 (红褐色沉淀)和苯酚, 然后生成的苯酚和三氯化铁显色反应生成紫色络合物,此反应是特效反应,可以检验Fe3+.
化学方程式: Fe3+ + 3C6H5O- + 3H2O = Fe(OH)3(沉淀) + 3C6H5-OH
Fe3+ + C6H5-OH --->紫色 (显色反应) 此反应不要求写方程式.
C6H5O(-)+H(+)=C6H5OH
2、苯酚钠与三价铁离子发生显色反应:
Fe(3+)+6C6H5OH→[Fe(C6H5-O)6](3-)+6H(+)
你说是酸化的氯化铁,说明里面既有铁离子又有氢离子,而苯酚钠与二者都反应,于是得以上方程式。
苯酚倒是能够和氯化铁作用显紫色,再在苯酚钠的溶液中加酸过滤就可以得到苯酚了,但是不分层。
苯酚不能和碳酸钠反应不行
苯酚与氯化铁溶液发生显色反应的现象是:溶液变成紫色。
苯酚与三氯化铁可以发生络合反应,原因是苯酚根离子与三价铁离子反应生成六苯酚、铁酸根离子(负三价)的配合物,还生成了氯化氢,该配合物离子显紫色,因此可用与三氯化铁溶液反应变紫色来检验苯酚的存在。
方程式为:
苯酚泄漏的应急处理:
1、应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。
2、小量泄漏:用干石灰、苏打灰覆盖。
3、大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
以上内容参考 百度百科-苯酚、 百度百科-氯化铁
具有羟基与sp2杂化的碳原子(也就是碳碳双键上的碳原子)相连的结构的化合物大多数都可以与三氯化铁的水溶液发生显色反应。酚羟基直接与芳环相连,相当于稀醇结构,故也有此反应。不同的酚颜色不同。苯酚,间本三酚都是蓝紫色。邻苯二酚,对苯二酚绿色,甲苯酚蓝色。
苯酚钠碱性很强,此时Fe3+几乎完全转化为Fe(OH)3沉淀
酚与三氯化铁溶液混合,所得溶液显紫色6PhOH +Fe3+→[Fe(PhO)6]3- +6H+,这也是一个平衡体系。向溶液滴加稀硫酸后,紫色变浅,平衡向左移动;向溶液滴加浓的苯酚或三氯化铁溶液后,紫色加深,平衡向右移动;向溶液滴加NaOH 溶液后,紫色逐渐褪去,生成红褐色沉淀。
所以苯酚或三氯化铁其中一种滴加过量时,紫色会加深,显色明显
石灰石主要成分就是碳酸钙,3CaCO3 2FeCl3 3H2O=3CaCl2 2Fe(OH)3↓ 3CO2↑,所以碳酸钙会溶解于氯化铁溶液中生成红棕色沉淀。
氯化铁溶液中滴加NaOH溶液,生成红褐色氢氧化铁沉淀和氯化钠,反应方程式:FeCl3 3NaOH==Fe(OH)3↓ 3NaCl。
氯化铁与氢氧化钡溶液反应生成红褐色氢氧化铁沉淀和氯化钡,反应方程式:2FeCl3 3Ba(OH)2=2Fe(OH)3↓ 3BaCl2。
氯化铁溶液注意事项
该试剂有强烈的吸湿性和腐蚀性,吸入或误食都会带来致命的危险。对皮肤有刺激作用,应该在惰性的干燥气体中保存处理,在通风橱中使用。
氯化铁(FeCl3)是一种常用的实验室试剂,在有机合成中有着广泛的应用。一方面FeCl3作为一种较强的路易斯酸,可以催化一些加成反应。另一方面又表现出一些其它催化特性,例如:促进C-C的偶联反应等。